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单锥壳形阀压电泵结构设计与实验研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
注释表第12-13页
第一章 绪论第13-25页
    1.1. 引言第13-14页
    1.2. 压电泵分类及国内外发展概况第14-23页
        1.2.1. 压电泵的分类第14-15页
        1.2.2. 国内外发展概况第15-23页
    1.3. 课题的提出与意义第23-25页
第二章 压电材料与压电振子第25-35页
    2.1 压电材料第25-31页
        2.1.1 压电材料的分类第25-26页
        2.1.2 压电材料的性质第26-31页
    2.2 压电振子第31-34页
        2.2.1 压电振子的振动模式第31页
        2.2.2 压电振子的谐振特性第31-32页
        2.2.3 压电振子的支撑方式第32-33页
        2.2.4 本课题所用的压电振子类型及工作方式第33-34页
    2.3. 本章小结第34-35页
第三章 单锥壳形阀压电泵的结构设计与理论分析第35-45页
    3.1. 泵的结构设计第35-36页
    3.2. 泵工作原理说明第36-37页
    3.3. 阀体的结构设计及理论分析第37-42页
    3.4. 泵腔容积变化及泵流量影响分析第42-44页
    3.5. 本章小结第44-45页
第四章 单锥壳形阀压电泵核心部件的仿真分析第45-53页
    4.1. ANSYS 软件介绍第45-46页
    4.2. 压电振子模态及振型分析第46-48页
        4.2.1 振子模型的建立第46-47页
        4.2.2 振子模态分析第47-48页
    4.3. 锥壳形阀的变形分析第48-52页
        4.3.1 阀体材料的影响第49-50页
        4.3.2 受力变形区局部刚度的影响第50-51页
        4.3.3 阀体锥角的影响第51页
        4.3.4 阀体所受载荷对变形的影响第51-52页
    4.4. 本章小结第52-53页
第五章 单锥壳形阀压电泵的实验研究第53-65页
    5.1. 多普勒激光测振仪工作原理与振子测试实验第53-55页
        5.1.1 仪器工作原理介绍第53-54页
        5.1.2 压电振子测振实验第54-55页
    5.2. 流量测试实验第55-64页
        5.2.1 实验装置介绍第55-57页
        5.2.2 采用不同阀体下的流量测试第57-63页
        5.2.3 振子不同支撑方式下的流量测试第63-64页
    5.3. 本章总结与讨论第64-65页
第六章 全文总结和展望第65-68页
    6.1. 本文的主要工作第65-66页
    6.2. 研究展望第66-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-73页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第73页

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